Aký veľký solárny panel na spustenie AC? Kompletný sprievodca dimenzovaním pre domácnosti a mimo siete- Zhejiang Deye HVAC Technology Co., Ltd.
Domov / Novinky / Priemyselné správy / Aký veľký solárny panel na spustenie AC? Kompletný sprievodca dimenzovaním pre domácnosti a mimo siete

Aký veľký solárny panel na spustenie AC? Kompletný sprievodca dimenzovaním pre domácnosti a mimo siete

Bolo 15:40. v Karáčí, keď mi inštalatér poslal fotografiu strechy pokrytej čistými, ale neoznačenými solárnymi panelmi. Už si kúpil klimatizáciu 12 000 BTU a chystal sa ju spárovať s 1 500 W poľom. Jeho otázka bola jednoduchá: akú veľkosť solárneho panelu potrebujem na spustenie striedavého prúdu bez toho, aby som míňal peniaze na príliš veľa panelov alebo trpel poklesom napätia pri spustení kompresora?

Krátka odpoveď je, že väčšina domácností potrebuje tri až osem moderných 400W solárnych panelov na prevádzku klimatizácie počas slnečných hodín. 12 000 BTU mini-split s hodnotením SEER 15 potrebuje zhruba päť 400W panelov na osem hodín dennej prevádzky na mieste s piatimi špičkovými slnečnými hodinami. Jednotka s výkonom 24 000 BTU s podobným hodnotením účinnosti potrebuje približne osem 400W panelov. Ak nahradíte konvenčnú AC za účelovú solárnu AC, ktorá prijíma jednosmerný prúd priamo z FV poľa, počet panelov môže ešte klesnúť, pretože sa vyhnete dvom premenám energie.

Táto príručka vysvetľuje metódu dimenzovania, ktorú používame pre rezidenčné a ľahké komerčné projekty. Zahŕňa spotrebu striedavého prúdu, výpočty solárnych panelov, batérie, limity meničov a miesta, kde hybridná solárna klimatizácia AC/DC mení matematiku.

Priama odpoveď: Koľko solárnych panelov pre váš AC?

Pre rýchle plánovanie použite nižšie uvedenú tabuľku. Predpokladá 400W solárne panely, päť špičkových slnečných hodín, praktický faktor zníženia systému 0,75 a osem hodín prevádzky AC za deň. Tieto čísla predstavujú nastavenie viazané na rozvodnú sieť, kde sieťové alebo čisté meranie dokáže zvládnuť obdobia nízkej solárnej produkcie.

Typický 400W počet panelov pre bežné veľkosti AC, na základe 8 hodín používania, 5 špičkových slnečných hodín a 0,75 zníženia systému.
AC kapacita Typické prevádzkové watty Denná spotreba energie Požadované FV pole Počet 400W panelov
5 000 BTU okno AC 420 W 3,4 kWh 900 W 3
8 000 BTU okno AC 620 W 5,0 kWh 1 330 W 4
Minirozdelenie 12 000 BTU 800 W 6,4 kWh 1 700 W 5
Minirozdelenie 18 000 BTU 1 130 W 9,0 kWh 2 400 W 6
Minirozdelenie 24 000 BTU 1 330 W 10,7 kWh 2 850 W 8
Ľahká reklama 36 000 BTU 2 000 W 16,0 kWh 4 270 W 11

Tabuľka poskytuje užitočný východiskový bod, ale skutočný výpočet musí zahŕňať skutočné hodnotenie SEER vášho AC, vaše miestne slnečné hodiny a či chcete záložnú batériu. Okno AC s výkonom 5 000 BTU so SEER 10 spotrebuje viac energie, ako uvádza tabuľka, zatiaľ čo moderná invertorová jednotka 36 000 BTU so SEER 21 môže potrebovať menej panelov ako menšia, ale staršia neinvertorová AC.

Vzorec veľkosti jadra používaný v skutočných projektoch

Namiesto hádania použite metódu troch krokov nižšie. Funguje pre okenné jednotky, mini-split a centrálne klimatizácie.

Krok 1: Nájdite výkon striedavého prúdu vo wattoch

Ak je na typovom štítku uvedené iba BTU a SEER, vypočítajte prevádzkové watty pomocou tohto vzorca:

AC prevádzkové watty = chladiaci výkon v BTU/h ÷ SEER

Napríklad mini-split s výkonom 12 000 BTU so SEER 15 odoberá pri stálom chladení približne 800 W. Staršia jednotka s výkonom 12 000 BTU so SEER 10 odoberá približne 1 200 W. Hodnotenie účinnosti priamo mení požadovanú veľkosť solárneho panelu.

Krok 2: Odhadnite dennú energiu chladenia

Vynásobte prevádzkový výkon počtom hodín, ktoré plánujete chladiť. Ak 800 W mini-split beží osem hodín:

Denná energia = 800W × 8h = 6,4 kWh

Toto je číslo, ktoré je dôležité pre dimenzovanie slnečného žiarenia. Vyššia SEER AC znižuje toto číslo predtým, ako miniete jediný dolár na solárne panely.

Krok 3: Premeňte dennú energiu na veľkosť solárneho poľa

Použite tento praktický vzorec pre mriežkový systém:

Požadovaný výkon FV = denná kWh ÷ (špička slnečných hodín × faktor zníženia)

Faktor zníženia je spôsobený prachom, teplom, stratou vedenia, stratou meniča a skutočnosťou, že solárny panel zriedka produkuje svoj menovitý výkon na poludnie na horúcej streche. Používame 0,75 pre sieťové systémy bez batérií a 0,65 pre systémy, ktoré nabíjajú batérie.

900 W 5 000 BTU
1 330 W 8 000 BTU
1 700 W 12 000 BTU
2 400 W 18 000 BTU
2 850 W 24 000 BTU
4 270 W 36 000 BTU

Vyššie uvedený graf zobrazuje rovnaké informácie z tabuľky vo vizuálnej forme. Každý projekt stále potrebuje úpravu špecifickú pre danú lokalitu, pretože špičkové slnečné hodiny sa pohybujú od približne 3,0 v zamračených oblastiach po viac ako 6,5 v púštnom podnebí.

Spracované príklady: Dimenzovanie rôznych AC jednotiek

Aplikujme vzorec na tri reálne prípady. Tieto príklady ukazujú, prečo rady „jedna veľkosť pre všetkých“ v skutočnom svete zlyhávajú.

Príklad 1: 5 000 BTU okno AC, SEER 12

Prevádzkové watty = 5 000 ÷ 12 = 417 W. Ak beží šesť hodín denne, denná energia je 2,5 kWh. S piatimi špičkovými slnečnými hodinami a faktorom zníženia 0,75:

Požadovaný výkon FV = 2,5 ÷ (5 × 0,75) = 667 W

Nikto nevyrába 667 W panel, takže by ste použili dva 330W panely alebo dva 400W panely. Tri panely fungujú aj vtedy, ak chcete počas rovnakých slnečných hodín spustiť malú záťaž, ako je ventilátor alebo nabíjačka telefónu.

Príklad 2: 12 000 BTU Mini-Split, SEER 15

Prevádzkový výkon = 800 W. 8 hodín prevádzky dáva 6,4 kWh. S piatimi slnečnými hodinami a faktorom zníženia 0,75:

Požadovaný výkon FV = 6,4 ÷ (5 × 0,75) = 1 706 W

Päť 400W panelov dodáva 2000W, čo pokrýva zníženie výkonu s malou bezpečnostnou rezervou. Ak je na vašom mieste 5,5 hodín slnečného svitu, štyri 400W panely môžu stačiť len na denné použitie, ale odporúčame päť panelov, keď je strecha horúca alebo uhol inštalácie nie je optimálny.

Príklad 3: 24 000 BTU Central AC alebo Mini-Split, SEER 18

Prevádzkové watty = 24 000 ÷ 18 = 1 333W. 8 hodín prevádzky dáva 10,7 kWh. S piatimi slnečnými hodinami:

Požadovaný výkon FV = 10,7 ÷ (5 × 0,75) = 2 853 W

Osem panelov s výkonom 400 W poskytuje 3 200 W, čo je dosť pre AC plus bežné denné zaťaženie domácnosti. V klíme trvajúcej sedem slnečných hodín by šesť 400W panelov stačilo len na AC, pretože pole môže uprostred dňa produkovať takmer 2 400 W.

Súhrn odpracovaných príkladov s derate faktorom 0,75 a 400W panelmi.
AC jednotka Bežné watty Hodiny za deň Denná kWh Potrebné PV Odporúčané panely
5 000 BTU okno AC 417W 6h 2,5 kWh 667W 2 × 330 W alebo 3 × 400 W
Minirozdelenie 12 000 BTU 800 W 8h 6,4 kWh 1 706 W 5 × 400 W
Minirozdelenie 24 000 BTU 1 333 W 8h 10,7 kWh 2 853 W 8 × 400 W

Prečo SEER, EER a typ kompresora Zmeňte výsledok

SEER je sezónny pomer energetickej účinnosti. EER je účinnosť pri určitej vonkajšej teplote. Dve AC jednotky s rovnakým hodnotením BTU môžu mať úplne odlišný prevádzkový výkon a tento rozdiel zmení váš rozpočet na solárny panel viac ako ktorýkoľvek iný faktor.

Neinvertorový AC s výkonom 12 000 BTU so SEER 10 odoberá približne 1 200 W. AC s rovnakou kapacitou s vysoko účinným invertorovým kompresorom a SEER 20 odoberá iba 600 W. To znamená, že prvá jednotka potrebuje približne desať 400W panelov na osem hodín chladenia, zatiaľ čo druhá jednotka potrebuje iba päť. Výmena starého AC pred pridaním solárneho systému je často lacnejšia ako nákup ďalších solárnych panelov.

Technológia invertorového kompresora tiež znižuje štartovacie rázy. Bežný striedavý prúd s pevnou rýchlosťou môže počas prvých sekúnd odobrať dvoj- až štvornásobok svojho prevádzkového výkonu. Kompresor poháňaný invertorom sa rozbieha pomaly, takže solárne pole a batéria nemusia zvládať masívny nárazový prúd. Pre inštalácie mimo siete to môže znamenať rozdiel medzi 5kW invertorom a 2kW invertorom.

Osobitnú pozornosť si zasluhuje prevádzka v chladnom prostredí. Keď sú vonkajšie teploty vysoké, klimatizácia musí pracovať tvrdšie. Ale v chladnejších klimatických podmienkach môže mať štandardný AC problém s prevádzkou pri nízkych okolitých teplotách. Ak potrebujete chladiť v horúcom lete a vykurovať v miernych zimách, praktickejšou voľbou je nízkoteplotné solárne tepelné čerpadlo alebo solárna klimatizácia so širokým prevádzkovým rozsahom.

Low Temperature Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner with EVI Nízkoteplotná hybridná AC/DC solárna klimatizácia s EVI Táto hybridná jednotka využíva technológiu EVI na efektívnu prácu v chladnom podnebí, pričom kombinuje solárny jednosmerný prúd so sieťovým striedavým prúdom pre spoľahlivé vykurovanie v chladnejších oblastiach. Zobraziť produkt →

Batérie: Kedy sú potrebné a ako ich veľkosť

Mnoho kupujúcich sa pýta, či môžu napájať AC priamo zo solárnych panelov bez batérie. Odpoveď je áno pre systémy viazané na sieť a pre hybridné solárne AC jednotky, ktoré miešajú jednosmerný prúd zo solárnej energie so striedavým prúdom zo siete alebo generátora. Ale ak ste mimo siete alebo ak je sieť nespoľahlivá, batérie sa stanú nevyhnutnými.

Priviazané na mriežku bez batérie

Vaša klimatizácia beží počas dňa zo solárnej energie. Keď slnko zapadne, striedavý prúd odoberá energiu zo siete. To minimalizuje náklady na systém, pretože potrebujete iba dostatok solárnych panelov na kompenzáciu denného používania striedavého prúdu a nepotrebujete veľkú batériu. Pre túto konfiguráciu použite faktor zníženia 0,75.

Off-grid s batériou

Veľkosť batérie začína dennou AC energiou. V prípade mini-split príkladu 12 000 BTU spotrebuje AC 6,4 kWh za deň. Ak chcete jeden deň autonómie a nechcete vybiť batériu pod 80 % hĺbky vybitia:

Potrebná kapacita batérie = 6,4 kWh ÷ 0,8 = 8,0 kWh

Pri napätí batérie 48 V to zodpovedá približne 167 Ah. Ak pridáte dva dni autonómie pre zamračené počasie, batéria narastie na 16 kWh. Solárne panely musia tiež nabíjať batériu s určitou neefektívnosťou. Pre rovnakú dennú energiu s piatimi slnečnými hodinami a faktorom zníženia 0,65:

FV výkon = 6,4 ÷ (5 × 0,65) = 1 969 W

Päť 400W panelov opäť poskytuje požadovanú veľkosť poľa, ale s batériami potrebujete aj regulátor nabíjania a invertor, ktorý zvládne nápor pri štarte striedavého prúdu.

Na miestach, kde sieť úplne chýba alebo je napätie príliš nestabilné, zjednodušuje systém vyhradená solárna sieť DC 48V DC mimo siete. Tento typ jednotky beží priamo zo 48V batérie a solárneho poľa bez samostatného vysokonapäťového invertora. Je obzvlášť populárny pre vzdialené chatky, mobilné domy a vidiecke telekomunikačné prístrešky.

Off-Grid 48V DC Wall-Mounted Solar Air Conditioner Off-grid 48V DC nástenná solárna klimatizácia Táto jednotka, navrhnutá pre miesta bez stabilnej siete, beží priamo zo 48V batérie a solárneho poľa, vďaka čomu je ideálna pre vzdialené chatky a telekomunikačné prístrešky. Zobraziť produkt →

Hybridné AC/DC solárne klimatizácie Znižujú počet panelov

Konvenčný solárny AC systém funguje takto: solárne panely produkujú jednosmerný prúd, PV invertor mení tento jednosmerný prúd na striedavý pre AC jednotku a AC jednotka interne premieňa striedavý prúd späť na jednosmerný pre svoj kompresor s premenlivou rýchlosťou. Každý krok vytvára teplo a stráca energiu. Hybridná AC/DC solárna klimatizácia mení architektúru tým, že posiela jednosmerný prúd z FV poľa priamo do jednosmernej zbernice kompresora, pričom stále umožňuje striedavý prúd zo siete alebo generátora, keď je solárny výkon príliš nízky.

Čo to znamená pre dimenzovanie solárnych panelov? V štandardnom mini-split s FV invertorom by ste mali mať v rozpočte zhruba o 10 % až 15 % viac solárnych panelov, ako naznačuje vzorec pre výkon striedavého prúdu. V hybridnom AC/DC solárnom AC, priama DC cesta znižuje straty meniča počas najslnečnejších hodín. Kompresor tiež moduluje svoju rýchlosť tak, aby zodpovedala dostupnej solárnej energii, takže hybridná AC s výkonom 12 000 BTU môže pokračovať v chladení pri čiastočnej kapacite počas čiastočne zamračeného dňa namiesto úplného vypnutia.

Konvenčný mini-split

AC a FV sú oddelené. FV menič musí zvládnuť nárazový prúd. Straty výkonu sa vyskytujú na FV striedači a vo vnútri AC napájacieho zdroja. Sieťová elektrina je potrebná, keď solárna energia nestačí.

Hybridné AC/DC solárne AC

Jednosmerný prúd zo solárnej energie napája priamo kompresor. Grid AC podporuje rozdiel. Jeden pripojovací panel zvláda oba zdroje. Na priamom slnku sa zvyšuje účinnosť a prevádzka pri čiastočnom zaťažení je plynulejšia.

Off-grid DC 48V AC

Beží z 48V batérie a DC solárnej energie. Žiadny vysokonapäťový FV invertor. Určené pre izolované oblasti. Batéria a solárne pole musia pokrývať špičkové štartovacie zaťaženie.

Pre hybridnú AC/DC jednotku s výkonom 12 000 BTU je praktická veľkosť poľa v slnečnom podnebí často 1 400 W až 1 800 W alebo štyri až päť 400 W panelov. Rovnaká jednotka v bežnom systéme viazanom na sieť by potrebovala približne 2 000 W, aby umožnila ACLOSS a účinnosť meniča. To je dôvod, prečo odporúčame uvažovať o AC a solárnom poli ako o jednom integrovanom systéme, namiesto toho, aby ste kupovali náhodnú AC a pridali panely neskôr.

Wall-Mounted Hybrid AC/DC Solar Air Conditioner (R410A/R32) Nástenná hybridná AC/DC solárna klimatizácia (R410A/R32) Tento bezbatériový hybridný model integruje do vonkajšej jednotky solárny MPPT booster, ktorý spája invertorovú technológiu Deye s priamym jednosmerným solárnym vstupom pre efektívne celoročné využitie. Zobraziť produkt →

Môžete vidieť ako funguje hybridná prevádzka AC/DC podrobnejšie na našej stránke s novinkami z odvetvia. Najužitočnejšie je, že dimenzovanie panelov by malo vždy začínať skutočnou logikou riadenia solárneho AC, nielen štítkom BTU.

Dimenzovanie meniča: Detail, ktorý prelomí mnohé solárne AC projekty

Výkon solárneho panelu určuje, koľko energie dokážete vyrobiť. Veľkosť meniča a batérie určuje, či táto energia môže skutočne spustiť a spustiť kompresor striedavého prúdu. Solárne pole s výkonom 5 000 W je zbytočné, ak sa invertor vypne pri každom spustení kondenzátora.

Štandardný invertor AC s pozvoľným štartom

Moderné invertorové kompresory majú nízke rozbehové rázy. Prevádzková záťaž 800 W sa môže na niekoľko sekúnd zvýšiť na 1 400 W. Čistý sínusový menič s výkonom 2 000 W zvyčajne stačí na minirozdelenie meniča s výkonom 12 000 BTU.

AC s pevnou rýchlosťou s vysokým rázom

Staršie AC jednotky s pevnou rýchlosťou môžu odoberať 3 000 až 5 000 W na spustenie kompresora, aj keď je prevádzkový výkon iba 1 200 W. V tom prípade potrebujete aspoň 5 000W menič a batériu, ktorá dokáže dodať vysoký prúd bez kolapsu napätia.

  • Vyberte si menič s minimálne 1,25-násobkom prevádzkového výkonu pre striedavé AC jednotky.
  • Použite invertor s minimálne 2,5-násobkom prevádzkového výkonu pre AC jednotky s pevnou rýchlosťou.
  • Skontrolujte trvanie špičkového rázu meniča; niektoré jednotky si udržia vrchol iba 20 sekúnd.
  • Na dlhé káble použite 48V batériu namiesto 12V alebo 24V.
  • Udržujte menič blízko batérie a použite kábel AWG, ktorý zodpovedá nárazovému prúdu.

Ako znížiť počet potrebných solárnych panelov

Predtým, ako utratíte peniaze za viac fotovoltických modulov, pozrite sa na všetky spôsoby, ako znížiť výkon AC a čas, počas ktorého beží. Tieto zmeny sú zvyčajne oveľa lacnejšie ako pridanie ďalšieho panelu.

  1. Vymeňte starý AC za invertor AC s vysokým SEER. Prechod zo SEER 10 na SEER 18 môže znížiť spotrebu striedavej energie takmer o polovicu.
  2. Použite hybridný AC/DC solárny AC namiesto konvenčného AC. Priama cesta jednosmerného prúdu znižuje straty pri konverzii a umožňuje kompresoru sledovať solárnu výrobu.
  3. Izolujte a zatiente priestor. Utesnená miestnosť so stropnou izoláciou a tienením okien potrebuje menej chladiacej energie.
  4. Nastavte termostat na 24 °C alebo 25 °C namiesto 18 °C. Každý stupeň chladenia zvyšuje spotrebu energie o 3 až 5 %.
  5. Použite stropné ventilátory alebo stojace ventilátory. Ventilátory zlepšujú prúdenie vzduchu, takže môžete zvýšiť nastavenú hodnotu AC bez straty pohodlia.
  6. Pravidelne čistite vzduchový filter a cievku kondenzátora. Špinavá cievka môže zvýšiť spotrebu energie o 15 % až 20 %.
  7. Chladenie naplánujte len vtedy, keď je miestnosť obsadená. Zbytočnej prevádzke zabráni WiFi ovládač alebo časovač.

Tieto kroky sú dôležité pre systémy viazané na sieť aj systémy mimo siete. V domácnostiach mimo siete zníženie dennej striedavej energie o 1 kWh ušetrí približne 2 000 W investície do solárnych panelov a približne 1,25 kWh kapacity batérie po zohľadnení faktorov zníženia.

Kontrolný zoznam inštalácie pre striedavý prúd na solárny pohon

Dimenzovanie FV je len časťou spoľahlivého systému. Fyzická inštalácia musí podporovať jednosmerný prúd, zvládnuť teplo a dodržiavať miestne predpisy. Tento kontrolný zoznam použite pri plánovaní zapojenia a montáže.

  • Nasmerujte solárne panely na skutočný juh na severnej pologuli a skutočný sever na južnej pologuli s uhlom sklonu medzi 15° a 30° pre väčšinu regiónov.
  • Vonkajšiu AC jednotku uchovávajte v tieni s voľným prúdením vzduchu. Priame slnečné svetlo na kondenzátore zvyšuje prevádzkový tlak a zvyšuje príkon.
  • Použite FV kábel dimenzovaný na pokles napätia pod 3% medzi poľom a meničom alebo AC pripojovacou skrinkou.
  • Nainštalujte jednosmerný vypínač pre jednoduchú údržbu a núdzové vypnutie.
  • Použite prepäťovú ochranu na strane DC aj AC. Blesk v tropických krajinách je hlavnou príčinou zlyhania ovládača.
  • Uistite sa, že AC uzemnenie je súvislé a pripojené k solárnemu invertoru alebo rámu batérie.
  • Otestujte systém na plnom slnku pomocou kliešťového merača, aby ste si overili, či vstupný striedavý prúd nie je vyšší ako hodnota na typovom štítku.

Mnohí inštalatéri, s ktorými spolupracujeme, uprednostňujú výrobcu, ktorý môže dodať kompletnú solárnu AC jednotku a riadiacu skrinku spolu. To znižuje problémy s kompatibilitou a skracuje čas uvedenia do prevádzky na mieste.

Bežné chyby veľkosti a ako sa im vyhnúť

Chyba 1: Určenie veľkosti iba z BTU

BTU vám hovorí, koľko tepla dokáže AC odobrať, nie koľko elektriny spotrebuje. AC 12 000 BTU od jednej značky môže odoberať 700 W, zatiaľ čo iná značka odoberá 1 100 W. Vždy skontrolujte zosilňovače na typovom štítku a vypočítajte prevádzkové watty.

Chyba 2: Ignorovanie špičkových slnečných hodín

Dve lokality s rovnakou zemepisnou šírkou môžu mať rôzne solárne zdroje kvôli hmle, obdobiam dažďov a sklonu poľa. Použite historické údaje o slnečnom žiarení pre skutočné mesto a nie celoštátny priemer.

Chyba 3: Zabudnutie na ráz kompresora

Mnoho porúch mimo siete je spôsobených vypnutím meniča pri spustení kompresora, nie nedostatočnými solárnymi panelmi. Zahrňte prepäťovú kapacitu meniča a dimenzovanie batérie.

4. chyba: Podceňovanie zamračených dní

Ak očakávate, že po zamračenom dni budete každý večer púšťať striedavý prúd, batéria sa vybije. Znížte dennú dobu prevádzky, pridajte generátor alebo zväčšite plochu panela, aby sa batéria nabíjala rýchlejšie.

Chyba 5: Výber obrovskej lokálnej batérie namiesto solárneho AC

Vysokoúčinný AC je zvyčajne lacnejší ako rozšírenie batérie. Pri rovnakej dennej chladiacej záťaži môže hybridný AC/DC solárny AC znížiť požadovanú kapacitu batérie o 20 % až 40 %, pretože využíva solárnu energiu priamo počas denného svetla.

Často kladené otázky

Môže jeden 400W solárny panel prevádzkovať klimatizáciu?

Nie, nie je to typická izbová klimatizácia na viac ako krátky test. 400W panel produkuje okolo 1,6 až 2,4 kWh za deň na dobrom slnku, ale 5 000 BTU AC potrebuje aspoň 2,5 kWh za deň na šesť hodín chladenia. Jeden panel môže prevádzkovať veľmi malý 12V DC ventilátorový chladič, ale nie štandardný kompresor AC.

Aká veľká slnečná sústava pre 12 000 BTU AC?

Pre denné použitie je praktickým východiskovým bodom solárne pole s výkonom 1 700 W až 2 000 W. S piatimi hodinami slnka pokryje päť 400W panelov dennú energiu mini-split SEER 15, ktorý beží osem hodín. S hybridným AC/DC solárnym AC môže stačiť 1 400 W až 1 800 W.

Môžu solárne panely bežať AC v noci?

Nie. Solárne panely v noci nevyrábajú elektrinu. Pokiaľ nemáte batériový systém, AC sa musí spoliehať na napájanie zo siete alebo iný záložný zdroj. Hybridná jednotka AC/DC sa môže v noci prepínať na napájanie zo siete, ale samotný solárny panel nebude dodávať energiu.

Koľko batérií potrebujem na prevádzku striedavého prúdu mimo siete?

Začnite s dennou striedavou energiou a vynásobte počtom dní autonómie, potom vydeľte hĺbkou vybitia. 12 000 BTU AC spotrebou 6,4 kWh za deň potrebuje asi 8 kWh využiteľnej kapacity batérie na jeden deň. Pri 48 V je to zhruba 167 Ah.

Potrebujem MPPT regulátor nabíjania pre solárny AC?

Ak má vaša solárna AC samostatný vstup DC od solárnych panelov, jednotka zvyčajne obsahuje alebo vyžaduje ovládač MPPT. Ak používate konvenčný AC s batériou a meničom, MPPT regulátor nabíjania je nevyhnutný na získanie maximálneho výkonu z FV poľa.

Môže hybridný AC/DC solárny AC bežať len zo solárnych panelov?

áno. Keď je k dispozícii solárne napájanie, jednotka využíva priamo jednosmerný prúd. Keď je solárny výkon nedostatočný, automaticky odoberá striedavý prúd zo siete alebo generátora. Vďaka tomu je flexibilnejšia ako čistá jednosmerná AC jednotka mimo siete.

Záver: Najrýchlejší spôsob, ako odhadnúť nastavenie solárnej AC

Začnite s prevádzkovými wattmi AC, nie s hodnotením BTU. Vypočítajte dennú energiu vynásobením prevádzkových wattov počtom hodín chladenia. Potom vydeľte miestnymi slnečnými hodinami a faktorom zníženia 0,75 pre systémy viazané na sieť alebo 0,65 pre batériové systémy. Vyberte si štandardné vysokokvalitné panely v rozsahu 330 W až 450 W, pretože ponúkajú najlepšiu cenu za watt.

Ak je projekt mimo siete, zohľadnite nárast kompresora, napätie batérie a dni autonómie. Ak je projekt on-grid a hlavným cieľom je zníženie denných účtov za elektrinu, hybridný AC/DC solárny AC môže poskytnúť využiteľnejšie chladenie na inštalovaný watt, pretože sa vyhýba zbytočným konverziám a pokračuje v prevádzke na čiastočný výkon pri meniacom sa slnečnom svetle.

Ako výrobca solárnych klimatizácií sme videli, že projekty zlyhávajú pri predimenzovaní tak často ako pri poddimenzovaní. Správna odpoveď vždy pochádza z merania skutočných podmienok a nie z kopírovania susedovho systému. Použite túto príručku ako východiskový bod a potom potvrďte konečnú veľkosť poľa s miestnym inštalatérom alebo s naším technickým tímom prostredníctvom kontaktná stránka . Ak chcete pochopiť technológiu výpočtu, náš zázemie spoločnosti vysvetľuje, ako inžiniersky tím Deye prešiel od vývoja DC invertorového regulátora na kompletné solárne AC systémy.